- 仿真在FPGA設計過程中舉足輕重,在板級調試前若不好好花功夫做一些前期的驗證和測試工作,后期肯定要不斷的返工甚至推倒重來,這是FPGA設計的迭代特性所決定的。因此,在設計的前期做足了仿真測試工作,雖然不能完全避免后期問題和錯誤的發生,卻能夠大大減少后期調試和排錯的工作量。
邏輯設計中需要做仿真,是因為邏輯設計大都是設計者原型開發的,不做仿真的話設計者肯定心里也沒底。而用Qsys搭建的系統多是由已經成熟驗證過的IP核組成的,還需要仿真否?這是個仁者見仁智者見智的問題,特權同學也無意深入其中不能自拔
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Qsys uC/OS
- 由于石油危機和日益嚴重的環境污染,電動汽車發展已經是大勢所趨。蓄電池為電動汽車提供動力,而蓄電池充電性能直接影響蓄電池的使用和壽命,蓄電池一般分為鉛蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。本文為您介紹電動汽車蓄電池快速充電相關方案及技術分析,僅供參考。
電動汽車快速充電機監控終端的設計
本文結合單片機STM32和實時操作系統μC/OS-Ⅱ,介紹了快速充電機監控終端的整體設計方案,研究了大功率充電機CAN總線及GPRS數據發送的協議制定及軟件設計方法,并對GPRS流量費用進行了經濟性分
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μC/OS-Ⅱ STM32
- 盡管早在今年的蘋果全球開發者大會(以下簡稱WWDC)開始之前,關于蘋果將要發布哪些升級、推出哪些新服務,外界基本上已經猜的八九不離十,但是在當天大會現場,蘋果依然給大家帶來了不少驚喜,其中之一便是其軟件人工智能的進一步加強。在當天的現場演示中,蘋果展示了其最新的OS X系統已經能夠識別一定的自然語言。移動端最新的iOS 9,未來將使得蘋果的智能移動設備變得更“活”起來:能夠聽懂用戶的話、感知場景的變化并反饋出用戶最需要的結果。
另一個讓開發者興奮不已的,是蘋果一年前自主開
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蘋果 Watch OS
- 隨著物聯網時代的到來,實現對快速充電機的智能遠程管理,其監控終端的設計是其中的關鍵技術。結合單片機STM32和實時操作系統μC/OS-Ⅱ,介紹了快速充電機監控終端的整體設計方案,研究了大功率充電機CAN總線及GPRS數據發送的協議制定及軟件設計方法,并對GPRS流量費用進行了經濟性分析。結果表明該監控終端保證監控網絡工作穩定,實現對充電機的運行狀態的監測及其遠程管理。
0引言
隨著國家對新能源技術的大力扶持,電動汽車逐漸成為國家在新能源汽車產業大力發展的對象,而電動汽車充電站、快速充
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STM32 μC/OS-Ⅱ
- 從Quartus II 11.0開始,喜新厭舊的Altera就不厭其煩的炒作SOPC Builder的替代者Qsys。記得去年參加他們的研討會時就已經炒得火熱,如今12.0sp2都已經release了,12以后更是完全摒棄了SOPC Buider,如果再不加緊找個理由上Qsys練練手,咱可就要OUT了。
正好近期對uC/OS非常感興趣,苦于手上沒有一款比較高端的板子用于實踐。于是通過層層關系最終在Altera的大學計劃經理John處討得一套TerasIC的DE2-115,板載EP4CE115F2
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Qsys uC/OS
- 1 什么是實時操作系統?
實時操作系統是確定的,意思是指系統需要在明確的截止時間內做出響應。這種確定性很重要,其原因有多種,例如,如果最終應用正在監控工業流程,那么必須在特定時段內對事件做出響應,工業控制系統就屬于這類情況。
可根據滿足截止時間的能力對RTOS進一步分類為三種不同類型的RTOS,每種類型都以不同方式滿足截止時間。在hard RTOS中,錯過截止時間被視為系統錯誤。而對于firm RTOS就不是這樣,偶爾錯過截止時間是可以接受的。在soft RTOS中,錯過一次截止時間會減少
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RTOS SDK 信號量 Zynq μC/OS-III
- 在嵌入式系統中為提高微型機系統的可靠性和安全性, 常用的方法就是使用“看門狗”。看門狗分硬件看門狗和軟件看門狗。硬件看門狗采用“看門狗”電路, 通過定時器, 對微型機任務即“喂狗”在運行時間上加以約束, 任務必須在最大指定時間范圍內完成, 否則重啟系統。軟件看門狗采用處理器內部定時器, 把任務的理論最大運行時間作為時間約束, 如果該任務超過了這個時間跨度, 則強制退出本次任務。上述看門狗采用的是單任務的順序機制, 容易實現。在多任
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uC/OS-II LPC2132
- 一、車輛調度系統的整體設計:
整個系統包括四個部分(1)通信主站;(2)車載從站;(3)通信鏈路。(4)系統監控部分。下面對各個部分的功能做一個簡單的介紹。
(1)通信主站:完成信息的轉發,它是連接系統監控部分和車載從站的紐帶,它將從系統監控部分來的信息轉發給車載從站。并且接收車載從站的信息,并將信息上傳給系統監控部分。
(2)車載從站:被監控的對象,接收監控調度命令,并可以返回自己的狀態信息。狀態信息的取得是依靠在車載從站中的GPS接收機來完成車輛位置和速度信息等的采集工作。
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ARM7 UC/OS-II
- 引言
超聲波指向性強,能量消耗緩慢,在介質中傳播的距離較遠,因而用于距離測量。利用超聲波檢測往往較迅速、方便、計算簡單、易于實時控制,且測量精度能達到工業實用要求,因此在移動機器人的研制中得到廣泛應用。移動機器人要在未知和不確定環境下運行,必須具備自動導航和避障功能。超聲波傳感器以其信息處理簡單、速度快和價格低的特點廣泛用作移動機器人的測距傳感器,實現避障、定位、環境建模和導航等功能。
2 系統總體設計方案
2.1 超聲波測距原理
2.1.1 超聲波發生器
超聲波為直線傳
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LPC2138 μC/OS II
- uc/GUI嵌入式圖形系統不依賴于uc/os,可以輕松在中高端微控制器上移植成功,具體的移植過程網上已經有很多,按照步驟來大多能成功。目前來說實現雖然uc/gui3.90并不是最新的版本,但卻是入門使用的不二選擇,是比較經典的版本,網上的教程也較多,適合新手學習。
uc/GUI3.98版本中實現了GIF動畫顯示,比較有意思,但是3.90版本里面并沒有實現此功能,今天就一步步教你在ucGUI3.90版本中實現GIF動畫顯示。
一、 準備工作
首先準備好一個工程,要求工程已經實現了UCO
- 關鍵字:
uc/os UCGUI
- μC/OS-III相比于μC/OS-II做了很多的改進,是一款全新的內核,在效率方面有了很大提升,并且支持任務的時間片輪轉調度,摒棄了一些不必要的內容,如消息郵箱,對于熟悉μC/OS-II的工程師來說,上手μC/OS-III還是比較容易的,先來了解一下μC/OS-III做了哪些具體的改進。
一、時鐘節拍的改進
在RTOS中,任務可通過調用延時函數(如OSTimeDly( )函數)將自己延時掛起一段時間,任務在延時的過程中會釋放CPU,延時的任務不占用寶貴的CP
- 關鍵字:
RTOS μC/OS-III μC/OS-II
- CSR公司日前發布了幾款即將推出的面向新型ARM® mbed™操作系統(OS)的連接方案產品細節,這些方案將使開發人員能夠更加輕松、快速地開發出完整的物聯網(IoT)解決方案。
CSR將為IoT社區開發者提供兩款mbed擴展板,其中一款集成了基于CSR6030™和 CSR8311™的Wi-Fi與藍牙連接方案,另一款則可提供基于CSR1010™的Bluetooth Smart連接功能,將于2015年初全面上市。兩款擴展板專為與2014年10月
- 關鍵字:
CSR ARM mbed
- μC/OS-II嵌入式實時操作系統自1998年推出以來,因其方便移植、代碼量小、實時性強、可靠性高、內核可剪裁等優點,成為我國計算機嵌入式應用領域最受喜愛的實時操作系統(Real-Time Opreating System)之一。由于其源碼開源,至今,已經成功在諸多廠家的MCU上移植并應用在各行各業的電子產品之中,因而備受矚目。此文幫助有意向學習μC/OS-II的初學者全面的、系統的了解實時系統的核心思想,也為正在學習μC/OS-II的童鞋們理清思路,更上層樓。
什么是μ
- 關鍵字:
μC/OS-II CPU RTOS
- 嵌入式操作系統是ARM CPU的軟件基礎,從8位/16位單片機發 展到以ARM CPU核為代表的32位嵌入式處理器,嵌入式操作系統將替代傳統的由手工編制的監控程序或調度程序,成為重要的基礎組件。我們將對三種在ARM CPU上較為流行的嵌入式操作系統作詳細的分析。
- 關鍵字:
μC/OS-II μCLinux 嵌入式Linux
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